科研热点
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红外光谱和 FTIR 基础知识简介什么是红外光谱?红外(IR)光位于电磁波谱中位于可见光低能量侧的部分。电磁波谱,重点是红外部分。当红外光与分子相互作用时,它可能会引发样品中的振动。分子中的各个54 0
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拉曼光谱有哪些不同类型?与中红外吸收和荧光发射相反,自发拉曼发射产生的信号相当弱。为了增强信号并提高可用性,拉曼光谱学家改进了经典的背散射光谱仪配置,并开发了拉曼光谱技术衍生产品。为了55 0
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拉曼光谱有哪些优势及局限性?优势:为克服特定限制,特别是在信号较弱或难以获取的情况下,已经开发出多种拉曼技术。如果材料具有拉曼活性(大多数材料都具有),那么其优势将远远超过少数限制:拉曼光56 0
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拉曼光谱的工作原理是什么?红外光谱涉及振动过程中偶极矩的变化,而拉曼光谱的条件则要求分析物的极化率发生变化,即电子云形状发生变化。明确的能量跃迁会引起极化率的变化,从而引起去激发拉曼事件58 0
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xrd图谱怎么看?一、我们先来看一下XRD的原理:当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不45 0
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拉曼显微镜的历史HORIBAScientific现拥有20世纪60年代至90年代拉曼仪器的主要创新者-SpexIndustries、Coderg/Lirinord/Dilor和46 0
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什么是拉曼光谱?拉曼光谱是一种非破坏性化学分析技术,可提供有关化学结构、相和多态性、结晶度和分子相互作用的详细信息。它基于光与材料内化学键的相互作用。拉曼是一种光散射技术,56 0
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为什么飞行时间质谱(TOFMS)是相对于四级杆质谱(QMS)更理想的检测器?您是否想了解飞行时间质谱仪(TOFMS)和四极杆质谱仪(QMS)的区别,比较两者的性能以及了解这些参数对您的应用案例可能产生的具体影响?总体而言,飞行时间质谱比49 0
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LC-MS溶剂和注意事项溶剂的选择通常基于目标化合物的溶解度,以及溶剂与LC-MS使用的各种电离技术之间的兼容性。溶剂挥发性及其提供质子的能力对于ESI和其他大气压电离技术来说非常重要48 0
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ICP-MS 如何工作?ICP-MS仪器使用等离子体(ICP)电离样品中的元素,然后使用质谱仪(MS)测量离子。单四极杆ICP-MS仪器的主要组件包括:样品引入系统将液体样品形成细小的51 0
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电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 的原理简介ICP-OES原理电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)是一种分析技术,用于确定样品中某些元素的含量。ICP-OES原理利用了原子和离子可以吸收能量将电子50 0
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ICP-AES 的性能动态线性范围及其对性能的影响动态线性范围是仪器能够以线性响应测量的浓度范围。动态线性范围是仪器能够以线性响应测量的浓度范围。这与动态范围不同,动态范围是检测系统51 0